Cтраница 2
Работа резонансных фильтров в электрических цепях несинусоидального тока основана на создании условий для возникновения явлений резонанса тока или напряжения для определенных гармоник. Например, если в общей форме кривой несинусоидального тока на нагрузке необходимо выделить кривую тока fc - й гармоники, можно использовать резонансный фильтр рис. 5.12, а, параметры которого 1ф и Сф подбираются таким образом, чтобы создать условия резонанса напряжения именно для fc - й гармоники. В этом случае сопротивление фильтра для тока fc - й гармоники становится значительно меньше, чем для токов других гармоник, что и позволяет выделить на нагрузке ток fc - й гармоники. Таким образом, рассматриваемый фильтр позволяет выделить ток определенной частоты. На практике подобные фильтры обеспечивают выделение тока в определенной полосе частот, поэтому они называются полосовыми. Сф подбираются такими чтобы для fc - й гармоники создать условия резонанса тока. В этом случае для тока fc - й гармоники проводимость фильтра почти равна нулю и ток этой гармоники на нагрузке или резко уменьшается, или полностью исключается. Такой фильтр называют заградительным или фильтром-пробкой для fc - й гармоники. [16]
Схемы резонансных фильтров представлены на рис. 6.20 з, и. Для тока резонансной частоты контур из элементов LK и Ск на рис. 6.20 5 ( резонанс токов) имеет большое сопротивление, а в схеме на рис. 6.20 ы ( резонанс напряжений) - малое. [17]
![]() |
Схемы простейших резонансных фильтров. [18] |
Работа резонансных фильтров в электрических цепях несинусоидального тока основана на создании условий для возникновения явлений резонанса тока или напряжения для определенных гармоник. Например, если в общей форме кривой несинусоидального тока на нагрузке необходимо выделить кривую тока / с-й гармоники, можно использовать резонансный фильтр рис. 5.12, я, параметры которого 1 и Сф подбираются таким образом, чтобы создать условия резонанса напряжения именно для fc - й гармоники. В этом случае сопротивление фильтра для тока / с-й гармоники становится значительно меньше, чем для токов других гармоник, что и позволяет выделить на нагрузке ток / с-й гармоники. Таким образом, рассматриваемый фильтр позволяет выделить ток определенной частоты. На практике подобные фильтры обеспечивают выделение тока в определенной полосе частот, поэтому они называются полосовыми. Параметры фильтра 1 и Сф подбираются такими чтобы для / с-й гармоники создать условия резонанса тока. В этом случае для тока / с-й гармоники проводимость фильтра почти равна нулю и ток этой гармоники на нагрузке или резко уменьшается, или полностью исключается. Такой фильтр называют заградительным или фильтром-пробкой для / с-й гармоники. [19]
Недостатком резонансных фильтров является уменьшение коэффициента Кс при изменении частоты питающей сети. [20]
![]() |
Помехи по зеркаль - мешающей радиостанции с частотой. [21] |
Функции резонансных фильтров, выделяющих необходимый спектр частот при прохождении сигнала в устройствах радиосвязи, выполняют колебательные контуры. [22]
Перестройка резонансных фильтров 2 осуществляется последовательным переходом с одной гармоники на последующую в сторону повышения частоты до момента появления сигнала на индикаторе 7, что свидетельствует о правильном выборе гармоники. Применяя двойное преобразование частоты и, соответственно, получение гармоник от сигнала 100 Мгц, можно расширить диапазон исследуемых частот до 1000 Мгц. [23]
Недостатком резонансных фильтров является уменьшение коэффициента Кс при изменении частоты питающей сети. [24]
![]() |
Помехи по зеркаль - мешающей радиостанции с частотой. [25] |
Функции резонансных фильтров, выделяющих необходимый спектр частот при прохождении сигнала в устройствах радиосвязи, выполняют колебательные контуры. [26]
Недостатком резонансных фильтров является уменьшение коэффициента / Сс при изменении частоты питающей сети. [27]
Функции резонансных фильтров, выделяющих необходимый спектр частот при прохождении сигнала в устройствах радиосвязи, выполняют колебательные контуры. [28]
Применение резонансных фильтров соответствующих частот помимо снижения высших гармоник позволяет также компенсировать реактивную нагрузку. [29]
В резонансных фильтрах используются явления резонансен напряжений и токов в электрических цепях ( см. § 2.21) для выделения или исключения в кривой напряжения на приемнике определенной полосы частот. Соответствующие фильтры называются полосовыми и заградительными. [30]